ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອຸນຫະພູມສູງ sCEnarios ໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ: ແຜນການຄັດເລືອກ B2B ສຳລັບລະບົບເກັບພະລັງງານ lithium iron phosphate ແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນEMS
ຢູ່ເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງໃນລະດູຮ້ອນແມ່ນສູງກວ່າ 45°C ເປັນເວລາດົນນານ, ແລະ ການຕັດໄຟຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນເມືອງໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 6-12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ແລະ ບາງພື້ນທີ່ຍັງມີໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການພຽງແຕ່ 2-4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ສຳລັບພໍ່ຄ້າ, ຊ່າງຕິດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນ, ລະບົບເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດEMS ບໍ່ແມ່ນສະຖານີຖານການສື່ສານ. ອີງໃສ່ປະສົບການການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງCEຂອງເມືອງເຫີເປີຍ蝉鸣新能源ໃນສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນແອCEໃນຕາເວັນອອກກາງ, ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ເຫດຜົນການເລືອກ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງອ້ອມຮອບສອງສາຍຜະລິດຕະພັນຄື ຕິດຝາ 5-10kWh ແລະ ຊ້ອນກັນ 20-64kWh.
Why ເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ຕ້ອງການການເກັບພະລັງງານສະເພາະສຳລັບ "ອຸນຫະພູມສູງ + ເຄືອຂ່າຍອ່ອນແອ"
ບັນຫາຫຼັກຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນບໍ່ແມ່ນ "Whວ່າມີໄຟຟ້າຫຼືບໍ່", ແຕ່ແມ່ນ "Whໄຟຟ້າຈະມາເມື່ອໃດ ແລະ Whວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າໝັ້ນຄົງຫຼືບໍ່?" ການຜັນຜວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນບາງເມືອງຂອງອີຣັກສາມາດສູງເຖິງ 180V-250V ໃນຕອນກາງເວັນ, ແລະ ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຢເມນແມ່ນອາໄສການປະສົມປະສານຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊນ ແລະ ໄຟຟ້າເມືອງທີ່ແຕກກະຈາຍເພື່ອສະໜອງພະລັງງານ. ສະພາບການເຮັດວຽກນີ້ວາງຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຂັ້ມງວດສາມປະການສໍາລັບລະບົບເກັບພະລັງງານ:
- ຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງCE : ຖ້າການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ພຽງພໍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 45°C, ອັດຕາການເສື່ອມຂອງແກນຫມໍ້ໄຟຈະຖືກເລັ່ງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນແບບເລກກຳລັງ, ແລະ ອາຍຸການໝູນວຽນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຈາກ 6000 ເທື່ອຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ມາເປັນໜ້ອຍກວ່າ 2000 ເທື່ອ.
- ການປ້ອນແຮງດັນກວ້າງ ແລະ ການສະຫຼັບຢ່າງໄວວາ : ເຄື່ອງປະສົມການຄວບຄຸມແບບປີ້ນກັບຈຳເປັນຕ້ອງສະຫຼັບລະຫວ່າງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າຫຼັກ, ແລະ ໂຟໂຕໂວນຕາອັດຕະໂນມັດ. Tເວລາສະຫຼັບຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອັດຕາຄວາມສຳເລັດESSໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ຕູ້ເຢັນ.
- ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຂະຫຍາຍ: ຜູ້ໃຊ້ມີງົບປະມານຈຳກັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຕິດຕັ້ງ 5 kWh ກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 20 kWh ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເມື່ອໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະບົບຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍແບບຂະໜານກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງແມ່.
ນີ້ກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳເອົາທັງສາຍແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງໃນເວລາດຽວກັນ - ແບບທຳອິດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງຫ້ອງດ່ຽວ ແລະ ຮ້ານດ່ຽວ, ສ່ວນແບບຫຼັງຮັບພາລະຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທັງໝົດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸດສື່ສານ.
ແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານແບບຕິດຝາ 5-10 kWh: ວິທີແກ້ໄຂແບບກະທັດຮັດສຳລັບພາລະຈຸດດ່ຽວ
ຜະລິດຕະພັນຕິດຝາໃຊ້ລະບົບ lithium iron phosphate 51.2V ທີ່ມີຄວາມຈຸຄອບຄຸມ 5-10 kWh. ໂຄງສ້າງປ້ອງກັນ IP ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ - ຫ້ອງນອນໜຶ່ງ + ເຄື່ອງປັບອາກາດ 1.5 HP + ໄຟສ່ອງແສງ + ເຣົາເຕີ, ເວີຊັ່ນ 5 kWh ສາມາດຮອງຮັບການເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນໄດ້ປະມານ 4-5 ຊົ່ວໂມງ; ເວີຊັ່ນ 10 kWh ສາມາດຄອບຄຸມໄດ້ 8-10 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບຕູ້ເຢັນr ແລະ ການໂຫຼດພັດລົມ.
ຈຸດສຳຄັນຂອງການອອກແບບຂອງມັນແມ່ນ:
- ການຕິດຕັ້ງແບບຕິດຝາ ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່CE ແລະ ເໝາະສົມກັບອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສແບບອິດ-ຄອນກຣີດ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕາມຖະໜົນ;
- ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງຫຼາຍເຄື່ອງພ້ອມກັນ, ແລະ ການຂະຫຍາຍຈຸດດຽວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແທນອຸປະກອນເດີມ;
- BMSສະໜັບສະໜູນໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານຂອງອິນເວີເຕີຫຼັກໆ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຍີ່ຫໍ້ທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໄປໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ຖ້າຕະຫຼາດຂອງທ່ານຖືກຄອບງຳໂດຍເຮືອນຄົວດ່ຽວ ແລະ ຮ້ານຄ້ານ້ອຍ, ທ່ານສາມາດອ້າງອີງໃສ່ [ວິທີແກ້ໄຂການເລືອກຕິດຝາ ແລະ ຊ້ອນກັນສຳລັບການດັບໄຟເລື້ອຍໆ ແລະ ສະຖານະການ Off-Grid sCEnarios ໃນອາຟຣິກາ] (/zh/solutions/) ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້. ເຫດຜົນການຖອດປະກອບຂອງການຂະຫຍາຍແບບຂະໜານ ແລະ ລາຍການໂຫຼດກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບຕາເວັນອອກກາງ.

ລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນ 20-64 kWh: ສະລະຄວາມຈຸສຳລັບໂຫນວດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າທັງໝົດ
When the load list exCEeds 10 kWh/day, or When users need to drive CEntral air conditioning, cold storage, water pumps and communication equipment at the same time, the stacked system is a more reasonable architecture. The modular design of 20-64 kWh allows expansion in steps of 5 kWh. Users can deploy 20 kWh first and then add modules as power consumption increases.
ໃນໂຄງການຕົວຈິງຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາກແດັດ, ປະເທດອີຣັກ, ແລະ ນະຄອນຊານາ, ປະເທດເຢເມນ, ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນການຕັ້ງຄ່າແບບປົກກະຕິສອງຮູບແບບ:
| ໂອກາດການນຳໃຊ້ | ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ | ຄວາມອາດສາມາດແນະນຳ | ໄລຍະເວລາສະໜັບສະໜູນສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ |
|---|---|---|---|
| ທີ່ຢູ່ອາໄສຄອບຄົວດຽວCE (ເຄື່ອງປັບອາກາດ + ໄຟສ່ອງແສງ + ຕູ້ເຢັນ) | ຜູ້ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ / ຊ່າງຕິດຕັ້ງ | 20-30kWh | 8-12 ຊົ່ວໂມງ |
| ຮ້ານຄ້ານ້ອຍ / ຄລີນິກ | ຜູ້ໃຊ້ທາງການຄ້າ / ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ | 30-40kWh | 10-14 ຊົ່ວໂມງ |
| ສະຖານີຖານສື່ສານ/ສະຖານີສູບນ້ຳ | ຜູ້ປະກອບການ / ຜູ້ຮັບເໝົາວິສະວະກຳ | 40-64kWh | 12-18 ຊົ່ວໂມງ |
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງລະບົບຊ້ອນກັນແມ່ນ "ການແຍກຄວາມຈຸ ແລະ ພະລັງງານ" - ໂມດູນແບັດເຕີຣີຮັບຜິດຊອບພະລັງງານ, ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີເຕີຮັບຜິດຊອບການແປງພະລັງງານ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດປະສົມປະສານຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມການໂຫຼດຢູ່ສະຖານທີ່ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກະກຽມສະຕັອກແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແຕ່ລະຄວາມຈຸ.
ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີເຕີແບບປະສົມປະສານ: ພະລັງງານ CEnter ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນແອ
ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີເຕີແບບລວມທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວ ປະສົມປະສານ Hybrid Inverter ກັບຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ຮອງຮັບການສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດຂອງສາມອິນພຸດຄື ໂຟໂຕໂວນຕາ, ໄຟຫຼັກ, ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ. ໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ຄຸນຄ່າຂອງມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນສອງຈຸດ:
- ການປະສານງານກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ: ສະຫຼັບໄປຫາເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໂດຍອັດຕະໂນມັດ Whເມື່ອໄຟຫຼັກຂາດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຂາດໄຟຂອງໂຫຼດ;
- ບຸລິມະສິດໂຟໂຕໂວນຕາອິກ: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການບໍລິໂພກໂຟໂຕໂວນຕາອິກໃນຕອນກາງເວັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກກາຊວນCE, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໄຟຟ້າໂດຍກົງຂອງຜູ້ໃຊ້ (USD/kWh).
ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເຄື່ອງຈັກແບບລວມທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງການຈັດຊື້ອະໄຫຼ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃນສະຖານທີ່, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຂອງການຝຶກອົບຮົມກໍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.
ວິທີການເລືອກສາມຂັ້ນຕອນ: ຈາກລາຍການໂຫຼດໄປສູ່ການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດ
ຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ: ເຮັດລາຍການໂຫຼດ. ຄິດໄລ່ກຳລັງໄຟຟ້າ (W) ແລະ ເວລາໃຊ້ງານສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ (h) ຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າທັງໝົດ, ແລະ ແປງພວກມັນເປັນການບໍລິໂພກພະລັງງານສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ (kWh). ໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ປັ໊ມນ້ຳ ຈຳເປັນຕ້ອງສະຫງວນໄວ້ 2-3 ເທົ່າຂອງກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດ DoD ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ. ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນຂອງລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດທີ່ 80% DoD ແມ່ນດີກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການປ່ອຍປະຈຸລົງເລິກ 100%. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການອາຍຸການໃຊ້ງານCE 8-10 ປີ, ແນະນຳໃຫ້ຄຳນວນຄວາມອາດສາມາດທີ່ໃຊ້ໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ 80% DoD ແລະ ກວດສອບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນການປ່ອຍປະຈຸເກີນຂອງ BMS.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄິດໄລ່ ROI. ໃນຕະຫຼາດ Whທີ່ຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍກະດານເຊື້ອໄຟດີເຊນແມ່ນປະມານ 0.30-0.45 USD/kWh, ລະບົບການເກັບພະລັງງານທີ່ປະສົມປະສານກັບໂຟໂຕໂວນຕາອາດຈະຫຼຸດຕົ້ນທຶນຕໍ່ກິໂລວັດໂມງລົງມາເປັນ 0.10-0.15 USD/kWh. ໂດຍອີງໃສ່ການທົດແທນສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ 10 kWh, ລະບົບ 20 kWh ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສາມາດຄືນທຶນການລົງທຶນໄດ້ໃນ 3-5 ປີ.
ສຳລັບການຄິດໄລ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນສະຖານະການຕັດການຜະລິດໄຟຟ້າໃນອາຊີໃຕ້, ທ່ານສາມາດອ້າງອີງໃສ່ [ວິທີແກ້ໄຂລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ສຳລັບປາກິສຖານ ແລະ ບັງກະລາເທດ] (/zh/solutions/), ແລະ ຮູບແບບ ROI ຂອງມັນສາມາດຖ່າຍໂອນໄປໃຊ້ໂດຍກົງກັບຕະຫຼາດອຸນຫະພູມສູງໃນຕາເວັນອອກກາງໄດ້.
CErtification and complianCE: prerequisites for B2B procurement
ສຳລັບການສົ່ງອອກໄປຕາເວັນອອກກາງ, ການຢັ້ງຢືນ CE ແມ່ນຂີດຈຳກັດທຳອິດສຳລັບຜູ້ຄ້າ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າ. ສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ CE, ມີລາຍງານ UN38.3 ແລະ IEC 62109 ສາມາດໃຫ້ໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, ແລະ ສາມາດຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າເພື່ອສຳເລັດການຜ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປະມູນໂຄງການ. ສຳລັບສະຖານະການເຊັ່ນ ສະຖານີຖານການສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນການແພດທີ່ຕ້ອງການລະດັບຄວາມປອດໄພສູງກວ່າ, ແນະນຳໃຫ້ຢືນຢັນການກະລຸນາກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປໂຕຄອນການສື່ສານ BMS ແລະ ອິນເວີເຕີກ່ອນການຊື້.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ໝໍ້ໄຟລິທຽມເຫຼັກຟອສເຟດຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມ 50°C ໃນປະເທດເຢເມນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ໂຄງສ້າງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການຫຼຸດກຳລັງຂອງລະບົບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ. ແນະນຳໃຫ້ຫຼຸດກຳລັງຜະລິດຕະພັນລົງ 10-15% ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 45°C, ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງແບບເຄື່ອນໄຫວ (G3).
ຄຳຖາມທີ 2: ແບບຕິດຝາ 5kWh ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20kWh, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຄວນສະຕັອກຢ່າງໃດ?
ແນະນຳໃຫ້ສະສົມໃນອັດຕາສ່ວນ 7:3. ປະເພດຕິດຝາເໝາະສຳລັບເຮືອນ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີການໝູນວຽນໄວ; ປະເພດຊ້ອນກັນເໝາະສຳລັບໂຄງການການຄ້າ ແລະ ສະຖານີຖານ, ມູນຄ່າຕໍ່ໜ່ວຍສູງ ແລະ ເໝາະສຳລັບການຊື້ຕາມຄຳສັ່ງ.
ຄຳຖາມທີ 3: ເຄື່ອງປະສົມການຄວບຄຸມແບບປີ້ນກັບຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟດີເຊລບໍ?
ສະໜັບສະໜູນ. ການອອກແບບເຄື່ອງຈັກແບບຄົບວົງຈອນປະກອບມີຊ່ອງທາງການປ້ອນເຂົ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ, Whຊຶ່ງສາມາດສະຫຼັບໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ Whເມື່ອໄຟຟ້າຫຼັກຂາດ, ແຕ່ມັນຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນວ່າຮູບຄື້ນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າກົງກັບຊ່ວງການປ້ອນເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ.
ຄຳຖາມທີ 4: 20kWh Whໄລຍະເວລາຄືນທຶນແບບປົກກະຕິສຳລັບລະບົບໃນອີຣັກແມ່ນເທົ່າໃດ?
ຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ການປ່ຽນແທນສະເລ່ຍປະຈໍາວັນຂອງ 10kWh ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດີເຊນ 0.35 USD/kWh. ດ້ວຍໂຟໂຕໂວນຕາອິກ, ເວລາຄືນທຶນໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 3-5 ປີ, ຂຶ້ນກັບລາຄາໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະພາບແສງແດດ.
ຄໍາຖາມທີ 5: ມີລາຍງານ UN38.3 ແລະ IEC 62109 ໃຫ້ສໍາລັບການຜ່ານພາສີບໍ?
ໄດ້ສະໜອງໃຫ້. CE CEການຢັ້ງຢືນມີໃຫ້. UN38.3 ແລະ IEC ລາຍງານ 62109 ມີໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ. ສະບັບເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດສະໜອງໃຫ້ພ້ອມກັບຄຳສັ່ງຊື້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າໃຊ້ສຳລັບການຜ່ານພາສີCE ແລະ ການປະມູນ.
ສະຫຼຸບ
ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ສະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ກຳນົດວ່າການເລືອກລະບົບເກັບພະລັງງານບໍ່ສາມາດຄັດລອກແບບມາດຕະຖານສຳລັບຕະຫຼາດເຂດອຸນຫະພູມປານກາງໄດ້. ແບບຕິດຝາ 5-10kWh ແກ້ໄຂບັນຫາການຮັບໂຫຼດຈຸດດຽວ, ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20-64kWh ຮັບຜິດຊອບປຸ່ມທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າທັງໝົດ, ແລະ ຮ່ວມມືກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມຜົນປະສິດທິພາບປະສົມປະສານເພື່ອສ້າງລະບົບເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ການຮ່ວມມືຟືນທີ່ສົມບູນສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບຜູ້ຄ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ, ຈຸດສຳຄັນແມ່ນການຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດໂດຍລາຍການໂຫຼດ ແລະ DoD, ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ປຽບທຽບລາຄາCE.
ບົດຄວາມນີ້ຂຽນໂດຍທີມງານເຕັກນິກຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງຂອງເຫີເປີ蝉鸣新能源 (Chanming Energy) ແລະ ອີງໃສ່ປະສົບການການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງCEໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ. ພາລາມິເຕີແມ່ນອີງໃສ່ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ.